CN105590599B - 显示装置的背光调光期间剪切像素的灰度级的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
显示装置的背光调光期间剪切像素的灰度级的方法和装置。本公开提供了一种用于将LCD的背光调光的方法和装置。确定输入图像的各灰度级的像素的数量。累积确定的各灰度级的像素的数量,以生成像素的数量的累积分布并且过滤累积分布。确定阈值灰度级,在阈值灰度级,过滤后的累积分布超过阈值。基于所述阈值灰度级,确定缩放因子。基于所述缩放因子,升高输入图像的具有低于或等于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度级,将输入图像的具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级,基于所述缩放因子,将LCD背光调光。
Description
本申请要求2014年11月7日提交的韩国专利申请No.10-2014-0154650的优先权和权益,该申请出于所有目的以引用方式并入,如同在本文中完全阐明。
技术领域
本文献涉及显示装置的背光调光期间剪切(clip)显示装置所显示的像素的灰度级的方法和装置。
背景技术
有源晶振型液晶显示(LCD)装置通过使用薄膜晶体管(下文中,被称为“TFT”)作为开关装置来显示图像。由于LCD装置不是自主发光装置,因此LCD装置使用背光单元将光照射到液晶显示面板上。背光单元的光源和用于驱动光源的逆变器电路的功耗占整体功耗中的大部分。
为了降低背光单元的功耗,广泛使用背光调光方法。背光调光方法可被划分成局部调光方法和全局调光方法,其中,局部调光方法包括将显示表面划分成多个块并且分别控制各块的背光亮度,而全局调光方法包括将整个显示表面的背光亮度都一起降低。局部调光方法可通过在一帧时段内局部控制显示表面的亮度来提高静态对比度,并且可降低功耗。然而,局部调光方法的缺陷在于,其算法和硬件是极其复杂的,该方法只可用于直下型发光二极管(LED)背光单元。全局调光方法可提高动态对比度并且可降低功耗。另外,全局调光方法使用复杂度低的算法和硬件,并且可应用于任何类型的背光单元。
全局调光方法包括:背光调节过程,其通过减小背光亮度来降低功耗;图像补偿过程,其通过使用图像的像素数据的灰度来补偿降低后的背光亮度。在全局调光方法中,增大像素数据的灰度以补偿降低后的背光亮度,但在使用像素数据的灰度进行补偿方面有限制。例如,在8位像素数据的情况下,像素数据的最高灰度是255,使得灰度可不被调节为超过该灰度。因此,通常的全局调光方法由于像素数据的最高灰度饱和度,而导致不可适宜地表达灰度。为了解决该问题,可按预定剪切率预先从输入图像中剪切具有最高灰度的像素数据,使得可控制最高背光亮度。被剪切的像素数据是指具有由于最高灰度值的限制而不可被表现的亮度的像素数据。剪切率是通过将被剪切像素的数量除以输入图像的像素的总数而得到的百分比值。通常的全局调光方法可包括确定剪切率,然后生成输入图像的直方图来确定灰度,使得基于确定的灰度,可从输入图像中剪切灰度超过该灰度的像素数据。
图1是图像样本,图2示出图1中的图像的直方图,其中,x轴代表灰度值,y轴代表累积的像素值。
在该直方图中,从最高灰度开始对像素的数量进行计数,并且通过减小该直方图中的灰度来重复计数,直到计数超过预定阈值。经确定,超过阈值的灰度之前的一个灰度是帧最大值。一旦确定了帧最大值,就通过将最高灰度值(例如,255)除以帧最大值来计算帧增益(在本文中,也被称为比例因子)。通过将像素数据和帧增益相乘,可调节像素数据,使得像素的亮度可增大,背光单元的最高亮度可减小,从而降低功耗。
为了得到帧最大值,累积计数的方法包括通过从具有最高灰度的区间(bin)开始减小灰度对图2的直方图中的像素的数量进行计数,直到累积的计数超过特定阈值。累积计数的方法包括仅仅累积针对各灰度累积的像素的数量。例如,可通过如下累积计数的方法:CN=CN+1+PN来计算灰度N的累积计数,其中,PN(是正整数)是灰度N的像素的数量,CN+1是灰度N+1的累积计数,CN是灰度N的累积计数。
[表1]
在图2的直方图中,超过帧最大值的灰度是被剪切像素数据。在该直方图中,该直方图中超过帧最大值的区域是被剪切像素数据的数量。
如果存在大量被剪切像素,则观众可能感觉到更多的剪切伪影,这导致图像质量劣化。经计算,剪切伪影可以是韩国专利公开No.10-2015-0039468(2015年4月10日)中的本公开申请人所提出的烦扰程度(annoyance level)。
如果当调节像素数据时帧增益过高,则被剪切像素数据的数量增加,以致观众可能感觉到图像质量劣化。由于数据剪切导致观众感觉到的图像质量的劣化程度可根据灰度而变化。例如,在帧最大值被设置成200的情况下,将帧增益与被剪切原始图像的灰度255和201中的每个相乘,然后灰度255和201变化成255。一旦背光亮度减小达通过帧增益和像素数据相乘而得到的冗余亮度的值从而使功耗降低,灰度201和255就都用灰度200来表示。因此,相比于具有灰度201的原始图像的图像质量的劣化,具有灰度255的原始图像的图像质量的劣化似乎更严重。
为了解决以上问题,本公开的发明人在韩国专利申请No.10-2013-0118088(2013年10月2日)中提出了一种在考虑到烦扰程度的深度因子和宽度因子二者的情况下调整帧增益的方法,其中,深度因子是关于由于剪切伪影而导致的观众感觉到的图像质量劣化程度的指示,宽度因子是关于由于剪切伪影而导致观众可能感觉到图像质量劣化所处的灰度的指示。然而,该方法需要额外的存储器容量和大量的操作。
在累积计数的方法中,可估计烦扰程度的宽度因子,但不可得到烦扰程度的深度因子,以下将参照图3和图4对此进行描述。图3和图4中的图像具有不同的灰度分布。
在阈值被设置成25,000的情况下,在图3和图4的图像中超过阈值的灰度是128。在图3的图像中,可如下地计算像素数据的剪切量:(255-128)×1/5+(192–128)×1/5=38.2,其中,1/5代表图像中的具有灰度255和192的像素的面积。相比之下,在图4的图像中,可如下地计算像素数据的剪切量:(255-128)×2/5=50.8,其中,2/5代表图像中的具有灰度255的像素的面积比。因此,图4的图像中的剪切量大于图3的图像中的剪切量,使得图4的图像中的图像质量劣化比图3的图像中的图像质量劣化更严重。
因此,在累积计数的方法中,图4的图像和图3的图像中的帧最大值和帧增益相同,从而导致图像质量的劣化程度不同。然而,为了减少这种图像质量劣化,如果通过增大阈值来减小像素数据的剪切量,则改进功耗的效果变弱。
发明内容
本公开提供了数据剪切方法和装置,其中,可更准确地估计由于被剪切像素数据而导致观众感觉到的图像质量劣化,使得可根据减少图像质量劣化的输入图像来调节帧增益。在一个总体方面,确定LCD的输入图像的各灰度的像素的数量。累积确定的各灰度的像素的数量,以生成各灰度的像素的数量的累积分布。过滤各灰度的像素的数量的累积分布,以生成过滤后的像素的数量的累积分布。确定阈值灰度级,在阈值灰度级,过滤后的像素的数量的累积分布超过阈值,基于确定的所述阈值灰度级,确定缩放因子。基于所述缩放因子,升高输入图像的具有低于或等于确定的所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度级,将输入图像的具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级,基于所述缩放因子,将所述LCD的背光调光。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并入且构成本说明书的部分,附图示出本发明的实施方式并且与描述一起用于说明本发明的原理。在附图中:
图1是相关技术中用于得到直方图的图像的样本;
图2示出相关技术中图1中的图像的直方图;
图3和图4是示出相关技术中累积计数的方法的示图;
图5和图6是示出根据本公开的示例性实施方式的累积二次计数的方法的示图;
图7是示出根据本公开的示例性实施方式的显示装置的示图;
图8是示出数据剪切装置的示图;
图9是示出将根据本公开的示例性实施方式的显示装置提出的剪切伪影水平(或烦扰程度)与固定比进行比较的实验的结果的示图。
具体实施方式
下文中,将参照附图描述本发明的示例性实施方式。在整个说明书中,类似的参考标号指代基本上类似的组件。
根据本公开的示例性实施方式的数据剪切装置和方法提供了一种累积直方图的计数以估计由于被剪切像素数据而使观众感觉到的剪切伪影的方法。另外,基于通过累积直方图的二次计数方法而估计的剪切伪影,本公开的显示装置可根据图像特性来调整帧增益,使得剪切伪影可减少并且背光单元的功耗可进一步降低。
在本公开中,准备输入图像的直方图,其中,当从直方图的最高级灰度开始通过减小灰度对像素的累积数量进行计数时,本公开的方法不仅包括累积直方图的各区间,而且将直方图的较高级别区间的累积计数相加。区间是指直方图的各灰度。下文中,以上累积计数的方法将被称为“累积二次计数的方法”。在累积二次计数的方法中,因累积计数方向上的累积计数急剧变化,可识别到,随着区间变得小于帧最大值,剪切伪影变得更严重。
在表2中示出相对于图1中的图像累积二次计数的方法。在根据本公开的累积二次计数的方法中,通过将灰度N的累积计数与之前计算出的灰度N-1的累积计数相加,可如下计算灰度N的累积计数:CN=CN+1+PN,其中,PN是灰度N的像素的数量,CN+1是灰度N+1的累积计数,CN是灰度N的累积计数。可如下地计算灰度N的二次累积计数:DN=DN+1+CN。
[表2]
为了表现通过根据本公开的累积二次计数的方法产生的效果,图5和图6示出将累积二次计数的方法应用于图3中或图4中的图像而得到的结果。参照图5和图6,Count_old是根据累积计数的方法(表2中的CN=CN+1+PN)进行计算的结果,Count_new是根据本公开的累积二次计数的方法(表2中的DN=DN+1+CN)进行计算的结果。
在根据本公开的累积二次技术的方法中,随着直方图的区间改变,累积计数量显著增加,使得二次计数的阈值被设置成较高值。在阈值被设置成1,500,000的情况下,在图5的图像中的超过阈值的灰度是149(与图3相同)。可如下地计算图5的图像中像素数据的剪切量:(255-149)×1/5+(192–149)×1/5=29.8,其中,1/5代表灰度超过149(即,灰度255和192)的像素的面积。帧最大值是超过阈值的灰度之前的一个灰度。因此,在图5的图像中,帧最大值是148,使得超过灰度148的像素数据被剪切。当帧增益是255/帧最大值时,可如下地计算帧增益:255/148=1.7。当调节图5中的图像时,可通过将像素数据与帧增益相乘来调节像素数据,使得像素的亮度可增大,背光单元的最高亮度可减小,从而使功耗降低。通过与帧增益相乘而被调节的数据的值达到饱和,成为超过255的最高灰度值,使得该值被255取代。
在图6的图像中(与图4相同),超过阈值1,500,000的灰度是181。可如下地计算图6的图像中的像素数据的剪切量:(255-181)×2/5=29.6,其中,2/5代表图像中的灰度超过181的像素的面积比。帧最大值是超过阈值的灰度之前的一个灰度。因此,在图6的图像中,帧最大值是181,使得超过灰度181的像素数据被剪切。可如下地计算帧增益:255/181=1.4。当调节图6中的图像时,可通过将像素数据与帧增益相乘来调节像素数据,使得像素的亮度可增大,背光单元的最高亮度可减小,从而使功耗降低。通过与帧增益相乘而被调节的数据的值达到饱和,成为超过255的最高灰度值,使得该值被255取代。
在根据本公开的累积二次计数的方法中,可根据图像更准确地识别剪切伪影水平(即,烦扰程度)。在用于累积计数的方法中,可通过只使用累积计数的方法来识别图3和图4的图像中的剪切伪影水平。然而,根据本公开,累积二次计数的方法可通过根据图5和图6中的图像不同地计算帧最大值来识别剪切伪影水平。另外,累积二次计数的方法可在保持剪切伪影水平的同时根据图像优化帧增益,使得改进功耗的效果可增强,而观众感觉到的图像质量没有劣化。
图7是示出根据本公开的示例性实施方式的显示装置的示图,图8是示出数据剪切装置的示图。
参照图7和图8,根据本公开的显示装置包括显示面板10、显示面板驱动器、背光单元200、光源驱动器202等。
显示面板100的像素阵列包括数据线(DL)、与数据线交叉的选通线(GL、或扫描线)和布置成矩阵形式的像素,以便显示输入图像。
像素中的每个包括液晶单元、存储电容(Cst)、薄膜晶体管(TFT)等。液晶单元使用被像素电极和被施加公共电压的公共电极之间产生的电场驱动的液晶分子,延迟光的相位,从而根据数据调节透射率。存储电容器保持液晶单元的电压达一帧的时段。TFT根据来自选通线(GL)的选通脉冲而导通,以将数据电压从数据线供应到液晶单元的像素电极。
可通过诸如扭曲向列(TN)模式、垂直取向(VA)模式、面内开关(IPS)模式、边缘场开关(FFS)模式等任何已知的液晶模式来驱动显示面板100。液晶显示(LCD)装置可被实现为诸如透射型LCD、半透射型LCD、反射型LCD等各种形式。透射型LCD或半透射型LCD包括背光单元200和光源驱动器202。
背光单元200可被构造成边光型背光单元或直下型背光单元。背光单元200设置在显示面板10的后表面下方,将光照射到显示面板100上。光源驱动器202将电流供应到背光单元200的光源,使得光源可发光。光源驱动器202通过根据来自图8中示出的背光控制器18的调光信号(DIM)控制施加到光源的电流来调节光源的亮度。光源驱动器202可通过根据调光信号(DIM)控制调节脉冲宽度的脉宽调制来调节光源的亮度。光源可以是发光二极管(LED)。
显示面板驱动器将像素数据写入显示面板100的像素。显示面板驱动器包括数据驱动器102、选通驱动器104、时序控制器110等。
数据驱动器102通过将从时序控制器110接收的调制后的数字视频数据转换成伽玛补偿电压来产生数据电压,并且将产生的数据电压供应到显示面板100的数据线(DL)。选通驱动器104在时序控制器130的控制下将与供应到数据线(DL)的数据电压同步的选通脉冲供应到选通线(GL),并且将选通脉冲顺序地移位。
时序控制器110将从主机***120接收的输入图像的数字视频数据发送到数据驱动器102。时序控制器110通过使用与数字视频数据同步并且从主机***120接收的时序信号(诸如,垂直同步信号、水平同步信号、数据使能信号、主时钟等)来控制数据驱动器102和选通驱动器104的操作的时序。时序控制器110通过使用图8中示出的数据剪切装置基于帧增益来调节输入图像的像素数据,并且产生调光信号(DIM)来控制背光单元的亮度。
主机***120可以是电视(TV)***、机顶盒、导航***、DVD播放器、蓝光播放器、个人计算机(PC)、家庭影院***和电话***中的任一种。主机***120可通过使用缩放器根据显示面板100的分辨率适宜地调节输入图像的分辨率,并且将调节后的分辨率连同与时序信号一起发送到时序控制器110。
数据剪切装置可被安装在数据剪切装置中。数据剪切装置在输入图像的直方图中剪切具有高级灰度的像素数据。另外,数据剪切装置通过使用帧增益(S)来调节像素数据并且控制调光信号。
如图8中所示,数据剪切装置包括直方图生成器11、第一累积计数生成器12、第二累积计数生成器13、比较器14、数据调节器16、背光控制器18。
参照图8,直方图生成器11生成输入图像的直方图。直方图代表如图1和图2中所示的针对各灰度的像素的累积数量。
第一累积计数生成器12通过使用累积计数的方法,如下地计算灰度N的主累积计数:CN=CN+1+PN,其中,N代表灰度N的像素的数量,PN代表直方图中的灰度N-1的像素的数量。
第二累积计数生成器13过滤灰度级的主累积计数。在一些实施方式中,第二累积计数生成器13使用低通滤波器来过滤灰度级的主累积计数。例如,第二累积计数生成器13可累积灰度N的主累积计数(CN),以便输出灰度N的二次累积计数(DN=DN+1+CN)。换句话讲,累积或集成可以是灰度级的主累积计数的低通滤波的形式。结果,特定主累积计数的效果变得不太显著,因为其对显示器的作用将是在其递增变化至高达灰度点的二次累积计数的背景下。在其它实施方式中,可使用除了累积或集成外的不同滤波形式使特定主累积计数的效果不太显著。例如,第二累积计数生成器13可使用数字滤波器、模拟滤波器、积分器或累积器。
比较器14存储特定阈值。比较器14将从第二累积计数生成器13输入的二次累积计数与阈值进行比较。响应于二次累积计数(DN)大于阈值,比较器14将使能信号发送到第一累积计数生成器12。在从比较器14接收到使能信号时,第一累积计数生成器12减小直方图的灰度并且继续累积灰度级的计数。响应于二次累积计数(DN)大于阈值,比较器14将之前存储的二次累积计数的灰度N-1作为帧最大值(图2中的帧最大值)输出到DN。
数据调节器16如下地计算帧增益(S):S=255/帧最大值。另外,数据调节器16通过将输入图像的像素数据与帧增益(S)相乘来调节像素数据。时序控制器110可将调节后的像素数据发送到数据驱动器102。
背光驱动器18基于数据调节器16计算出的帧增益(S)来控制调光信号(DIM)来将背光亮度减小1/S倍或更小。因此,可根据帧增益(S)的倒数来控制背光亮度。
图9是示出将根据本公开的示例性实施方式的显示装置提供的剪切伪影水平(或烦扰程度)与固定比相比较的实验的结果的示图。图9中示出的实验的结果表明,24个柯达样本图像的剪切伪影水平最广泛用于评价图像质量。在图9中,x轴代表图像样本数量,y轴代表指示剪切伪影水平的烦扰程度。在实验中,本公开的发明人控制固定比和提出的阈值,使得可将降低平均功耗的效率调整节成20%,并且通过使用结构相似性(SSIM)指标来调节阈值,以便测量各图像烦扰程度。如图9中的实验中所示,根据本公开的数据剪切方法使烦扰程度比在累积计数的方法中均匀得多。在图9中,烦扰程度越低,观众可感觉到的图像质量劣化更严重。在累积计数的方法中,烦扰程度在0.9950和0.9990之间的范围内变化,使得观众感觉到的图像质量劣化明显变化。在累积计数的方法中,阈值固定于烦扰程度的最差情况,使得难以改进降低功耗的效果。相比之下,在本公开中,剪切伪影水平比累积计数方法的剪切伪影水平有进一步改进,在不会致使观众根据图像感觉到图像质量劣化的范围内调整帧增益,从而进一步改进了降低功耗的效率,而图像质量没有劣化。
如上所述,根据本公开的数据剪切方法和装置可通过使用二次累积计数根据图像识别剪切伪影水平,使得可根据图像特性来调节帧增益。结果,本公开的显示装置可准确地估计由于被剪切数据而导致观众感觉到的图像质量劣化,使得可根据输入图像调节帧增益,而图像质量没有劣化。
尽管已经参照实施方式的多个例证性实施方式描述了实施方式,但应该理解,本领域的技术人员可设想到众多其它修改形式和实施方式,这些修改形式和实施方式将落入本公开的原理的精神和范围内。更特别地,在本公开、附图和随附权利要求书的范围内,可以对主题组合布置的组成部件和/或布置中进行各种变形和修改。除了对组成部件和/或布置进行变形和修改之外,对于本领域的技术人员而言,替代使用也将是清楚的。
Claims (17)
1.一种用于将液晶显示器LCD的背光调光的方法,该方法包括:
确定所述LCD的输入图像的各灰度级的像素的数量;
累积确定的各灰度级的像素的数量,以生成各灰度级的像素的数量的累积分布;
过滤各灰度级的像素的数量的累积分布,其中,过滤各灰度级的像素的数量的累积分布包括对所述各灰度级的像素的数量的所述累积分布进行累积;
确定阈值灰度级,在所述阈值灰度级,过滤后的像素的数量的累积分布超过阈值;
基于确定的所述阈值灰度级,确定缩放因子;
基于所述缩放因子,升高所述输入图像的具有低于或等于确定的所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度级;
将所述输入图像的具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级;以及
基于所述缩放因子,将所述LCD的背光调光。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,过滤各灰度级的像素的数量的累积分布包括:
向各灰度级的像素的数量的累积分布应用低通滤波器。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述缩放因子与所述阈值灰度级成反比。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述缩放因子与所述LCD的最大灰度级成正比。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,将具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级包括:
将具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有等于所述LCD的最大灰度级的灰度级。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,按与所述缩放因子成反比的因子将所述背光调光。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,从所述LCD的最大灰度级开始累积确定的各灰度级的像素的数量。
8.一种液晶显示器LCD,该LCD包括:
直方图生成器,其被构造成确定所述LCD的输入图像的各灰度级的像素的数量;
第一累积器,其被构造成从所述直方图生成器接收各灰度级的像素的数量,并且通过累积接收到的各灰度值的像素的数量来生成各灰度级的像素的数量的累积分布;
滤波器,其被构造成从所述第一累积器接收各灰度级的像素的数量的累积分布,并且过滤各灰度级的像素的数量的累积分布,其中,过滤各灰度级的像素的数量的累积分布包括对所述各灰度级的像素的数量的所述累积分布进行累积;
比较器,其被构造成从所述滤波器接收过滤后的各灰度级的像素的数量的累积分布,将过滤后的累积分布与阈值进行比较,并且确定阈值灰度级,在所述阈值灰度级,过滤后的像素的数量的累积分布超过阈值水平;
数据调节器,其被构造成从所述比较器接收所述阈值灰度级,基于确定的所述阈值灰度级来确定缩放因子,基于所述缩放因子来升高所述输入图像的具有低于或等于确定的所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度级,并且将所述输入图像的具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级;以及
背光控制器,其被构造成从所述数据调节器接收所述缩放因子,并且基于所述缩放因子将所述LCD的背光调光。
9.根据权利要求8所述的LCD,其中,过滤各灰度级的像素的数量的累积分布包括:
向各灰度级的像素的数量的累积分布应用低通滤波器。
10.根据权利要求8所述的LCD,其中,所述缩放因子与所述阈值灰度级成反比。
11.根据权利要求10所述的LCD,其中,所述缩放因子与所述LCD的最大灰度级成正比。
12.根据权利要求8所述的LCD,将具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级包括:
将具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有等于所述LCD的最大灰度级的灰度级。
13.根据权利要求8所述的LCD,其中,按与所述缩放因子成反比的因子将所述背光调光。
14.根据权利要求8所述的LCD,其中,从所述LCD的最大灰度级开始累积确定的各灰度级的像素的数量。
15.一种用于驱动液晶显示器LCD的显示面板和所述LCD的背光的显示驱动器电路,该显示驱动器电路包括:
直方图生成器,其被构造成确定所述LCD的输入图像的各灰度级的像素的数量;
第一累积器,其被构造成从所述直方图生成器接收各灰度级的像素的数量,并且通过累积接收到的各灰度值的像素的数量来生成各灰度级的像素的数量的累积分布;
第二累积器,其被构造成从所述第一累积器接收各灰度级的像素的数量的累积分布,并且过滤各灰度级的像素的数量的累积分布,其中,过滤各灰度级的像素的数量的累积分布包括对所述各灰度级的像素的数量的所述累积分布进行累积;
比较器,其被构造成从所述第二累积器接收过滤后的各灰度级的像素的数量的累积分布,将过滤后的累积分布与阈值进行比较,并且确定阈值灰度级,在所述阈值灰度级,过滤后的像素的数量的累积分布超过阈值水平;
数据调节器,其被构造成从所述比较器接收所述阈值灰度级,基于确定的所述阈值灰度级来确定缩放因子,基于所述缩放因子来升高所述输入图像的具有低于或等于确定的所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度级,并且将所述输入图像的具有大于所述阈值灰度级的灰度级的像素的灰度值设置成具有预定的剪切灰度级;以及
背光控制器,其被构造成从所述数据调节器接收所述缩放因子,并且基于所述缩放因子将所述LCD的背光调光。
16.根据权利要求15所述的显示驱动器电路,其中,所述缩放因子与所述阈值灰度级成反比。
17.根据权利要求15所述的显示驱动器电路,其中,按与所述缩放因子成反比的因子将所述背光调光。
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